【摘 要】
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该文根据掺杂聚合物电致发光的特点,制备了具有电压变色趋势的电致发光器件,以及具有窄谱带发光的掺杂稀土配合物的电致发光器件,并对其发光特性进行了研究.1、制备了ITO/PVK
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该文根据掺杂聚合物电致发光的特点,制备了具有电压变色趋势的电致发光器件,以及具有窄谱带发光的掺杂稀土配合物的电致发光器件,并对其发光特性进行了研究.1、制备了ITO/PVK:Rubrene/Al电致发光器件,研究了不同浓度的掺杂薄膜的发光.观察到低掺杂浓度下,光致发光与电致发光表现出不同的行为,并从能量传递的有效性及陷阶作用的角度进行了分析.2、在上面的基础上,由于低浓度的掺杂薄膜能量传递不是十分有效,故引入辅助染料,制作了三种有机材料共混的电致发光器件,利用两次Forster能量传递,实现了能量的阶梯式传递,提高了能量传递的有效性.3、制备了两种具有随电压变色趋势的电致发光器件:一是低掺杂浓度能量不能有效传递的ITO/PVK:Rubrene/Al,另一种是以小分子为主体的ITO/Alq<,3>:MN-PPV/Al.前者与能量传递及陷阱对载流子的吸引作用有关,而后者由于分相导致掺杂体中多处形成类似双层器件的微界面,使得载流子隧穿势垒成为造成变色的主要原因.4、以掺有适量稀土配合物Tb (3-metho)<,3>phen的PVK为空穴传输层兼发光层,我们制作了单层窄谱带绿色有机薄膜电致发光器件.实验证明,掺杂器件中的稀土离子的发光是来自聚合物PVK的能量传递.
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